![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по коммуникации и связи Рефераты по косметологии Рефераты по криминалистике Рефераты по криминологии Рефераты по науке и технике Рефераты по кулинарии Рефераты по культурологии Рефераты по зарубежной литературе Рефераты по логике Рефераты по логистике Рефераты по маркетингу Рефераты по международному публичному праву Рефераты по международному частному праву Рефераты по международным отношениям Рефераты по культуре и искусству Рефераты по менеджменту Рефераты по металлургии Рефераты по налогообложению Рефераты по оккультизму и уфологии Рефераты по педагогике Рефераты по политологии Рефераты по праву Биографии Рефераты по предпринимательству Рефераты по психологии Рефераты по радиоэлектронике Рефераты по риторике Рефераты по социологии Рефераты по статистике Рефераты по страхованию Рефераты по строительству Рефераты по схемотехнике Рефераты по таможенной системе Сочинения по литературе и русскому языку Рефераты по теории государства и права Рефераты по теории организации Рефераты по теплотехнике Рефераты по технологии Рефераты по товароведению Рефераты по транспорту Рефераты по трудовому праву Рефераты по туризму Рефераты по уголовному праву и процессу Рефераты по управлению |
Курсовая работа: Проектирование и расчеты одноэтажного промышленного зданияКурсовая работа: Проектирование и расчеты одноэтажного промышленного здания1. КОМПОНОВКА ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ 1.1 Общие данные Требуется рассчитать и законструировать основные несущие железобетонные конструкции одноэтажного промышленного здания. Здание отапливаемое, двухпролетное (рис. 1, а). Район строительства г. Липецк, местность типа В. Здание состоит из трёх температурных блоков длиной 54+54+54м. (рис. 1,б). Пролеты здания - 21 м, шаг колонн - 6 м. Покрытие здания – тёплое. Плиты покрытия железобетонные размером 3х6 м. Стропильные конструкции - железобетонные сегментные фермы пролетом 21 м. Устройство светоаэрационных фонарей не предусматривается, цех оснащен лампами дневного света. Каждый пролет здания оборудован двумя мостовыми кранами с группой работы 5К и грузоподъемностью 20/5 т. Отметка верха кранового рельса 9,2 м, высота кранового рельса 150 мм (тип КР-70). Подкрановые балки разрезные железобетонные, предварительно напряженные, высотой 1,0 м. Наружные стены – панельные: нижняя панель самонесущая, выше – навесные. Для обеспечения пространственной жесткости здания в продольном направлении предусмотрены стальные вертикальные связи по колоннам крестового типа. Место установки связей – середина температурного блока в пределах одного шага колонн на высоту от пола до низа подкрановых балок (рис. 1,б). Жесткость здания в поперечном направлении обеспечивается защемлением колонн в фундаментах и размерами сечений колонн, назначенными в соответствии с рекомендациями гл.XII [9]. Жесткость диска покрытия в горизонтальной плоскости создается крупноразмерными железобетонными плитами покрытия, приваренными не менее чем в 3-х точках к стропильным конструкциям. Швы между плитами должны быть замоноличены бетоном класса не менее В10. 1.2 Геометрия и размеры колонн Расстояние
от пола до головки подкранового рельса
Высота подкрановой части колонн:
Полная
высота колонны при минимальном значении
Тогда
габаритный размер здания кратно модулю 0,6 м. Условию кратности размера H=12,0 м отвечает высота надкрановой части
при которой
а) б) Рис. 1. Монтажная схема здания разрез (а), план (б). привязка колонн. 0
мм
шаг 250
мм
если одно из трех условий не выполнено. В данном случае грузоподъемность Типы колоннРазмер сечений колонн: -крайних:
в подкрановой части В надкрановой части (рис. 3): где:
Принимаем
Ширина колонны «b» принимается большей из трёх значений, кратной 100 мм:
Принимаем
-средних
:
Окончательно
принимаем ширину средних колонн Размеры
сечений ветвей двухветвенных колонн (в плоскости рамы) примем равными для
крайних колонн а) б) Рис. 2. Размеры колонн Рис. 3. К назначению высоты сечения верхней части колонны 1.3 Определение нагрузок на раму Постоянные нагрузки Таблица 1 Нагрузка от веса покрытия
Расчетное опорное давление фермы: -
от покрытия; -
от фермы. где: 1,1 -
коэффициент надежности по нагрузке 68 кН - вес фермы (прил. 21). Расчетная
нагрузка на крайнюю колонну от веса покрытия с учетом коэффициента надежности
по назначению здания
на среднюю:
Здание состоит из трех температурных блоков длинной 54 м. Наружные панельные стены до отметки 7,2 м самонесущие, выше – навесные. Расчетная
нагрузка от веса стеновых панелей и остекления на участке между отметками 7,2
.. 10,2 м ( На участке между отметками 10,2 ….. 13,2 м. (рис. 4,а):
а) б) Рис. 4. Схема расположения стенового ограждения (а); Линия влияния опорного давления подкрановых балок на колонну (б). Расчетная нагрузка от веса подкрановых балок и кранового пути. Вес подкрановой балки пролетом 6м – 42 кН (прил. 21),а кранового пути 1,5 кН/м. Следовательно, расчетная нагрузка на колонну:
Расчетная нагрузка от веса колонн Крайние колонны: - надкрановая часть
- подкрановая часть
Средние колонны: - надкрановая часть
- подкрановая часть
Временные нагрузки. Снеговая
нагрузка. Район строительства – г. Липецк, относящийся к III
району по весу снегового покрова, для которого -
на крайние колонны; -
на средние колонны Крановая
нагрузка. Вес поднимаемого груза 21-2•0,75=19,5
м. Согласно прил. 15 база крана М=5600 мм, расстояние между колесами К=4400 мм,
вес тележки Gn=60
кН, Fn,max=155
кН, Fn,min=64
кН. Расчетное максимальное давление колеса крана при
Расчетная поперечная тормозная сила на одно колесо:
Вертикальная
крановая нагрузка на колонны от двух сближенных кранов с коэффициентом
сочетаний
где:
сумма ординат линий влияния давления двух подкрановых балок на колонну (рис. 4,б). Вертикальная
нагрузка от четырех кранов на среднюю колонну с коэффициентом сочетаний
на
крайние колонны: Горизонтальная крановая нагрузка от 2-х кранов при поперечном торможении:
Горизонтальная сила поперечного торможения приложена к колонне на уровне верха подкрановой балки на отметке 9,05 м. Относительное расстояние по вертикали от верха колонны до точки приложения тормозной силы : Н=12,00-8,05=3,95 : -
для крайних колонн -
для средних колонн Ветровая
нагрузка. г. Липецк расположен в III
районе по ветровому давлению, для которого на
высоте 5 м---0,5; то
же 10 м ------0,65; то
же 20 м ------0,85; то
же 40 м -----1,1; На высоте 12,0 м в соответствии с линейной интерполяцией (рис. 5): На уровне парапета (отм. 13,2м.):
На уровне верха покрытия (отм. 14,90м.): Переменное по высоте ветровое давление заменим равномерно распределенным, эквивалентным по моменту в заделке консольной стойки длиной 12,0 м:
При
условии -
с наветренной стороны - с наветренной стороны
- с подветренной стороны
Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка между отметками 12,0м и 14,9м: Рис. 5. Распределение ветровой нагрузки по высоте здания. 2. СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ Расчет рамы может выполняться одним из методов строительной механики, причем для сложных рам общего вида – с помощью ЭВМ. Между тем, в большинстве одноэтажных промышленных зданий ригели располагаются на одном уровне, а их изгибная жесткость в своей плоскости значительно превосходит жесткость колонн и поэтому может быть принята равной EJ=Ґ. В этом случае наиболее просто расчет рам производится методом перемещений. Основную систему получим введением связи, препятствующей горизонтальному смещению верха колонн (рис.7.а.). Определение усилий в стойках рамы производим в следующем порядке: – по заданным в п.1.2. размерам сечений колонн определяем их жесткость как для бетонных сечений в предположении упругой работы материала; – верхним концам колонн даем
смещения
– по формулам приложения 20
определяем реакции –для каждого из нагружений (постоянная, снеговая, ветровая, комплекс крановых нагрузок) составляем каноническое уравнение метода перемещений, выражающее равенство нулю усилий во введенной (фиктивной) связи
и
находим значение При
действии на температурный блок постоянной, снеговой и ветровой нагрузок все
рамы одинаково вовлекаются в работу, пространственный характер деформирования
не проявляется и поэтому принимают
где:
для каждой стойки при данном нагружении вычисляем упругую реакцию в уровне верха:
определяем изгибающие моменты M,
продольную N и поперечную Q
силы в каждой колонне как в консольной стойке от действия упругой реакции Для подбора сечений колонн определяем наибольшие возможные усилия в четырех сечениях: I-I сечение у верха колонны; II-II сечение непосредственно выше подкрановой консоли; III-III то же – ниже подкрановой консоли; IV-IV сечение в заделке колонны. 2.1 Геометрические характеристики колонн Размеры сечений двухветвевых колонн приведены на рис. 2. Для крайней колонны: количество
панелей подкрановой части Момент инерции надкрановой части колонны
Момент инерции одной ветви
Момент инерции подкрановой части
Отношение высоты надкрановой части к полной высоте колонн
отношение моментов инерции подкрановой и надкрановой частей колонн:
По формулам приложения 20 вычисляем вспомогательные коэффициенты: -
-
-
Реакция верхней опоры колонны от ее единичного смещения:
для средней колонны: HK=12,15 м, в т.ч. НН=8,2 м, НВ=3,95 м.
-
-
-
Суммарная
реакция 2.2 Усилия в колоннах от постоянной нагрузки Продольная
сила
Момент
В
надкрановой части колонны действует также расчетная нагрузка от стеновых
панелей толщиной 30 см:
Момент:
Суммарное значение момента, приложенного в уровне верха крайней колонны:
В
подкрановой части колонны кроме сил G1
и
действуют:
расчетная нагрузка от стеновых панелей расчетная
нагрузка от подкрановых балок и кранового пути
расчетная
нагрузка от надкрановой части колонны
Вычисляем реакцию верхнего конца колонны по формулам прил.20:
Изгибающие моменты в сечениях колонны (нумерация сечений показана на рис. 8.а) равны (рис. 8.б): -
-
-
-
Рис. 6. К определению продольных эксцентриситетов. Продольные силы в крайней колонне: -
-
-
Поперечная
сила: Продольные силы в средней колонне: -
-
-
2.3 Усилия в колоннах от снеговой нагрузки Продольная
сила
В
подкрановой части колонны эта же сила приложена с эксцентриситетом
Реакция верхнего конца крайней колонны от действия моментов M1 и M2 равна:
Изгибающие моменты в сечениях крайних колонн (рис. 8.в): -
-
-
-
Продольные
силы в крайней колонне: Поперечная
сила: Продольные
силы в средней колонне: 2.4 Усилия в колоннах от ветровой нагрузки Реакция верхнего конца левой колонны по формуле приложения 20 от нагрузки
Реакция
верхнего конца правой колонны от нагрузки
Реакция
введенной связи в основной системе метода перемещений от сосредоточенной силы Суммарная
реакция связи: Горизонтальные
перемещения верха колонн Вычисляем упругие реакции верха колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Изгибающие моменты в сечениях колонн (рис. 8. и): - левой:
- средней:
- правой:
Поперечные силы в защемлениях колонн: -
левой: -
средней: -
правой: 2.5 Усилия в колоннах от крановых нагрузок Рассматриваются следующие виды нагружений: 1) вертикальная нагрузка Dmax на крайней колонне и Dmin на средней (рис. 7.а); 2) Dmax на средней колонне и Dmin на крайней; 3) Четыре крана с 2 Dmax на средней колонне и Dmin на крайних (рис. 7.б); 4) Горизонтальная крановая нагрузка Н на крайней колонне (рис. 7.а); 5) Горизонтальная нагрузка Н на средней колонне. а) б) Рис. 7. Схема расположения мостовых кранов для определения опорного давления подкрановых балок на колонну. Рассмотрим
загружение 1. На крайней колонне сила
Одновременно
на средней колонне действует сила с эксцентриситетом
Реакция верхней опоры средней колонны:
Суммарная
реакция в основной системе Коэффициент,
учитывающий пространственную работу каркаса здания, для сборных покрытий и двух
кранах в пролете определим по формуле (2.2) при Для температурного блока длиной 48м:
Тогда
Упругие реакции верха колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Изгибающие моменты в сечениях колонн (рис. 8.г): - левой:
- средней:
- правой:
Поперечные силы в защемлениях колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Продольные силы в сечениях колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Рассмотрим
загружение 2. На крайней колонне сила
На
средней колонне действует сила
Суммарная реакция в основной системе
Тогда
Упругие реакции верха колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Изгибающие моменты в сечениях колонн (рис. 8.д): - левой:
- средней:
- правой:
Поперечные силы в защемлениях колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Продольные силы в сечениях колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Рассмотрим
загружение 3. На крайних колоннах сила Dmin,
определенная с коэффициентом сочетаний Реакция
правой колонны Так как рассматриваемое загружение симметрично, то усилия в колоннах определяем без учета смещения их верха. Изгибающие моменты в сечениях колонн (рис. 8.е):
левой
средней Поперечные силы в защемлениях колонн:
левой
средней
правой Продольные силы в сечениях колонн:
левой
средней Рассмотрим
загружение 4. Реакция верхней опоры левой колонны, к
которой прложена горизонтальная крановая нагрузка
В
частном случае при
Реакции
остальных колонн поперечной рамы в основной системе: Суммарная
реакция Тогда
Упругие реакции верха колонн: -
левой: -
средней: -
правой: Изгибающие моменты в сечениях колонн (рис.8, ж): - левой: -
в точке приложения силы
- средней:
- правой:
Поперечные силы в защемлениях колонн: - левой:
-
средней: -
правой: Рассмотрим
загружение 5. Реакция верхней опоры средней колонны,
к которой приложена горизонтальная нагрузка
Реакции
остальных колонн поперечной рамы в основной системе: Суммарная
реакция Тогда
Упругие реакции верха колонн: -
левой и правой: -
средней: Изгибающие моменты в сечениях колонн (рис.8, з): - левой и правой:
- средней: -
в точке приложения силы
Поперечные силы в защемлениях колонн: - левой и правой:
- средней:
Результаты расчета поперечной рамы на все виды нагружений приведены в табл.2. 2.6 Расчетные сочетания усилийЗначения
расчетных сочетаний усилий в сечениях колонн по оси А от разных нагрузок и их
сочетаний, а также усилий, передаваемых с колонны на фундамент, приведены в
табл. 2. Рассмотрены следующие комбинации усилий: наибольший положительный
момент Значение изгибающих моментов и поперечных сил в загружениях 4 и 5 приняты со знаком ±, поскольку торможение тележек крана может осуществляться в обе стороны. Учитывая,
что колонны находятся в условиях внецентренного сжатия, в комбинацию усилий
Рис. 8. К статическому расчету поперечной рамы: а основная система метода перемещений; б – эпюра от постоянной нагрузки; в – снеговой; г-ж – крановых в соответствии с нагружениями 1 ….. 5; и,к – ветровой слева и справа. Таблица 2 Расчетные усилия в левой колонне (ось А) и их сочетания (изгибающие моментвы в кН·м, силы – в кН).
3. Расчет прочности двухветвевой колонны крайнего рядаДля проектируемого здания принята сборная железобетонная колонна. Бетон
тяжелый класса В15, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении.
3.1 Надкрановая сплошная часть колонныРасчет проводится для сечения II–II. В результате статического расчета поперечной рамы (табл. 2) имеем следующие сочетания усилий:
Для
1-го, 2-го и 3-го сочетаний нагрузок
непродолжительного действия (крановые, ветровые). Для 4–го сочетания Напомним геометрические характеристики надкрановой (верхней) части колонны (см. п. 1.2):
Рабочая
высота сечения Эксцентриситет продольной силы (знак «-» при вычислении эксцентриситета не учитываем):
Свободная длина надкрановой части при наличии крановой нагрузки в третьем сочетании:
(при отсутсвии в расчетном состонии крановой нагрузки вводится коэффициент 2,5) Радиус инерции сечения: Гибкость верхней части колонны: Следовательно, в расчете прочности сечения необходимо учесть увеличение эксцентриситета продольной силы за счет продольного изгиба. Момент от постоянной и длительно действующей части временной нагрузки (последняя учитывается, если в расчетное сочетание входит снеговая нагрузка) в соответствии с табл. 2.
где к=0,5- коэффициент учитывающий длительно действующую часть снеговой нагрузки. Продольная сила
знак «-» перед силой N1 принят в связи с отрицательным значением момента M1 Для
тяжелого бетона Поскольку
моменты Так
как Поскольку площадь арматуры надкрановой части колонны неизвестна (ее определение – цель настоящего расчета), зададимся количеством арматуры, исходя из минимального процента армирования. При Тогда
Жесткость железобетонного элемента:
Значение
критической силы
Коэффициент продольного изгиба Расчетный момент с учётом прогиба равен:
В
случае симметричного армирования сечения ( Относительная
высота сжатой зоны Граничная относительная высота сжатой зоны
т.е.рабочая арматура по расчёту не требуется. Армируем сечение верхней части колонны конструктивно, исходя из минимального процента армирования.
Принимаем
3Æ16
А400 с Количество стержней (в нашем примере – 3) выбирается с тем расчетом, чтобы наибольшее расстояние между ними по ширине колонны не превышало 400 мм. В
случае, если при расчёте получится Поперечная
арматура принята класса А400 Æ6 мм (из условия сварки
с продольной рабочей арматурой Æ16 мм). Шаг поперечных
стержней Проверим необходимость расчета надкрановой части колонны в плоскости, перпендикулярной к плоскости поперечной рамы.
т.к.
3.2 Подкрановая двухветвевая часть колонныРасчет следует производить для сечений III–III и IV–IV, т.е. на 8 сочетаний усилий (табл. 2): 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Из приведенных 8 сочетаний наиболее невыгодными являются сочетания N6 и N7, относящиеся к сечению IV–IV, в месте заделки колонны в фундамент. Таким образом, всё армирование подкрановой части колонны определяется расчетом прочности сечения IV–IV. Геометрические характеристики подкрановой части колонны:
Размеры сечения ветви:
Расстояние между осями ветвей:
Количество
панелей в соответствии с рис. 2, Среднее расстояние между осями распорок:
Высота
сечения распорки Далее по аналогии с расчетом надкрановой части колонны вычисляем: а)
для сочетания усилий N6:
Приведенный момент инерции сечения:
Приведенная гибкость
Т.к. снеговая нагрузка в данном сочетании присутствует (табл. 2.):
Железобетонные
колонны О.П.З изготавливаются в горизонтальной опалубке. В процессе
высвобождения из опалубки и транспортировки колонна работает как изгибаемый
элемент, в растянутой зоне которого могут образовываться трещины. Чтобы
гарантировать их отсутствие, продольная арматура должна иметь диаметр не менее 16 мм. Исходя из этого, зададимся предварительным процентом армирования Тогда
Отсюда
Определяем
усилия в ветвях колонны(поперечная сила в сечении IV–IV
для сочетания N6 (табл. 2)
Случайный
эксцентриситет продольной силы 1) 2) 3) Поскольку
эксцентриситет Итак,
для сочетания усилий N6,
на одну ветвь получено: Nb1=708,79кН; e=0,118м. б)
для сочетания усилий N7
Поскольку снеговая нагрузка входит в данное сочетание, имеем:
Так
как коэффициент
Отсюда
Усилия в ветвях:
Для сочетания усилий N7 имеем: Nb1=848,17 кН; e=0,1284 м.
Сочетание N6 Граничная относительная высота сжатой зоны
т.е.
дальнейший расчет выполняем при
рабочая арматура по расчету не требуется, сечение следует армировать по конструктивным требованиям, исходя из минимального процента армирования, но не менее чем диаметром 16мм). Поскольку
в данном примере
Поскольку Сочетание N7 Граничная относительная высота сжатой зоны
Так
как при min диаметре арматуры Æ16
рабочая арматура по расчету по обоим сочетаниям не требуется, принятое ранее
армирование - 3Æ16 А400 с В
случае, если по расчету требуемое количество арматуры Поперечная
арматура принята класса А400 Æ6 мм (из условия сварки
с продольной рабочей арматурой Æ16 мм). Шаг поперечных
стержней Проверим необходимость расчёта подкрановой части колонны в плоскости, перпендикулярной к плоскости поперечной рамы. При
расчете из плоскости рамы при наличии вертикальных связей между колоннами
–расчет прочности подкрановой части колонны в плоскости, перпендикулярной к плоскости поперечной рамы, не требуется. В
противном случае, если 3.3 Промежуточная распоркаМаксимальная
поперечная сила, действующая в сечениях подкрановой части колонны Изгибающий момент в распорке
(знак «-» при вычислении момента не учитываем). Поперечная сила в распорке: Эпюра моментов в распорке: Эпюра поперечных сил: Размеры сечения распорки
Площадь продольной рабочей арматуры при симметричном армировании: Принимаем
3Æ14
A400 с Поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении равна
но
не более где:
В
нашем случае
Поскольку Зададимся поперечной арматурой:
класс арматуры – А400: Диаметр
поперечных стержней (из условия сварки с продольной рабочей арматурой Æ14)
Æ6
мм,
Принимаем
поперечную арматуру Æ6 А400 с шагом Схема армирования колонны представлена на рис. 9. Рис. 9. Схема армирования колонны.4. Расчет фундамента под крайнюю колоннуГрунты
основания – однородные. Преобладающий компонент – суглинки. Объемный вес грунта
Для
сочетания N7 имеем: Материалы фундамента:
бетон монолитный класса В15,
арматура класса А400, 4.1 Определение геометрических размеров фундаментаВысота фундамента определяется из условий: а) Обеспечения жесткой заделки колонны в фундаменте: для двухветвенной колонны в плоскости поперечной рамы
Тогда:
б) Обеспечения анкеровки рабочей арматуры колонны
где: 0,25 м минимальная толщина дна стакана (0,2 м) с учетом подливки под колонну (0,05 м). Базовую
(основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным
расчетным значением сопротивления где:
здесь:
1,5 для гладкой арматуры; 2 для холоднодеформированной арматуры периодического профиля; 2,5 для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры периодического профиля;
1,0
при диаметре арматуры 0,9
при диаметре арматуры Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле:
т.к. рабочая арматура в колонне по расчету не требуется). где:
1,0 для растянутых стержней; 0,75 для сжатых стержней. Фактическую
длину анкеровки принимают
а
так же не менее Окончательно
принимаем: Расчетная
глубина промерзания в районе г. Новосибирск равна (прил.
19:
Размеры подошвы фундаментаПлощадь
подошвы нормативное
значение продольной силы с учетом усредненного коэффициента надежности по
нагрузке
Зададимся
соотношением большей стороны подошвы к меньшей Тогда
Принимаем
Уточненная
площадь подошвы Момент
сопротивления Уточняем нормативное давление на грунт:
Здесь
Уточняем размеры подошвы:
Принимаем
При принятых размерах подошвы фундамента нормативное давление на грунт составит: Устанавливаем размеры фундамента.Высота
фундамента
Толщина
стенки стакана по верху Вынос подошвы фундамента за грань стакана:
поэтому устраиваем вторую ступень высотой 4.2 Расчеты прочности элементов фундамента Определение краевых ординат эпюры давления.Момент в уровне подошвы
Нормативная нагрузка от веса фундамента и грунта на его обрезах
следовательно эпюра напряжений в грунте трапецевидная. Расчет арматуры подошвы фундаментаа) В плоскости поперечной рамы
Подбор арматуры производим в 3–х сечениях фундамента, которые в расчетной схеме (консольные балки под действием отпора грунта) отражают изменение пролетов и высот сечения консолей (см. рис. 10). Сечение I–I
Рабочая
высота подошвы
Рис. 10. К расчету фундамента под колонну: а в плоскости действия изгибающего момента б из плоскости действия момента. Сечение II–II Рабочая высота подошвы
Сечение III–III
Рабочая высота подошвы
Подбор арматуры осуществляем в следующей последовательности: 1)
Из 3–х найденных значений 2) задаемся шагом стержней S в диапазоне 200 ... 300 мм (кратно 50 мм); 3)
задаемся расстоянием от края подошвы до первого стержня 50…100 мм (кратно 25 мм); 4)
определяем количество стержней
результат необходимо округлить до целого большего; 5) По сортаменту определяем диаметр арматуры . Принимаем
S=300 мм , Тогда
9Ж12А400
с Процент армирования m: В
сечении I-I
В сечении II-II
В
сечении III-III
Поскольку
во всех сечениях арматуры оставляем без изменения. б) Из плоскости поперечной рамыВ курсовом проекте допускается данный расчет проводить для одного сечения (V–V, рис. 10,б):
h05=h02=116см;( h04=h01=56см ; h06=h03=216см);
Задаемся S=250мм, as=50 мм;
не целое число. Принимая шаги крайних стержней S=200мм, получим:
По
сортаменту принимаем 9Ж13
А400 (рис. 11), с Поскольку длина подошвы не превышает 3 м, все стержни в продольном направлении доводим до конца, в противном случае каждый 2–ой стержень в продольном направлении не доводим до конца на 0,1l (с округлением в меньшую сторону кратно 5 см). В рассматриваемом сечении
Процент армирования в других сечениях:
Поскольку
во всех сечениях арматуры
оставляем без изменения. В случае Рис. 11. Схема армирования плитной части фундамента. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|